【精编】基坑监测总结报告模板.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《【精编】基坑监测总结报告模板.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【精编】基坑监测总结报告模板.pdf(77页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、基坑监测总结报告模板作者:日期:?临港新城WS-C2-13地块标限价房项目地块 基坑 工 程信 息化 施 工监测报告上海市岩土地质研究院有限公司9:55 AM临港新城 SW C2-13 地块2标限价房地块项目基坑工程信息化施工监测报告项目编号:013-XX(W)编制:审核:审定:上海市岩土地质研究院有限公司205 年月目录第章 工程项目概况.1.1 一般概况 .1.2 建筑结构及基坑概况 1?.工程地质概况 1?1.4 周边环境概况 .第 2 章 监测目的、内容及监测依据2?2.1监测目的 .22.2 监测依据的规范及设计资料2?.3 监测范围 .32.4 监测内容 .4第 3 章 监测方案实
2、施?3.1 监测控制网的布设 .53.2 监测精度要求 6?3.平面、高程系统 .监测仪器选用及人员投入 .3.监测点数量及投入仪器 .8第 4 章 围护结构和支撑体系监测.4.1围护桩顶、坡顶的水平及沉降位移.94.2 坑外土体深层水平位移监测1?4.3 基坑外地下水位监测 .34.4.支撑轴力监测?44.周边地下管线垂直位移和水平位移1?.6.周边建筑物垂直位移 .7第 5 章 监测期限、频率和预警值及预警报告.85.监测周期 .15.2监测频率?错误!未定义书签。53 监测报警值 19?5.应急预案 19?第章 安全监测信息化处理报告.206.1技术要求 .6.监测精度 21?6 质量保
3、障措施?16安全保障措施 .22第 7 章监测数据分析及总结.227.1 围护桩顶部、围护坡顶部位移监测数据分析23?7.2 围护体深层水平位移监测数据分析?5.3 支撑轴力监测数据分析?错误!未定义书签。74 水位监测数据分析 .26.5 周边建筑物垂直位移监测数据分析.77.6 周边管线位移监测数据分析.287.7监测数据总结?错误!未定义书签。附件一 监测点位布置平面图.附件二监测点数据变化统计表 3?附件三 数据累计变化曲线图.51第 1 章工程项目概况1.1 一般概况(1)项目名称:临港新城WS-C23 地块 2 标限价房项目;(2)业主:上海临港新城房地产有公司;(3)总包单位:(
4、4)监理单位:(5)围护设计单位:上海协力岩土工程勘察有限公司;(6)监测等级:安全等级三级,环境保护等级三级,综合监测等级按三级基坑进行监测。1.建筑结构及基坑概况(1)基坑规模:2 号车库基坑面积约为30m2,周长约 70m。(2)基坑开挖深度:(2)基坑开挖深度:项目底板顶相对标高底板厚度/基础梁高度垫层厚度坑底相对标高开挖深度号车库地库5.50.5m 5-.700m 4.60m 住宅楼、11、12、13-1 00 0.m 151.900m 0.85m 1.3 工程地质概况.4 周边环境概况拟建场地位于上海临港新城申港大道以南,方竹路以北,沪城环路以东,秋涟河以西,场地周边环境具体情况描
5、述如下:基坑北侧为本项目1 号车库用地,两车库间距约52,住宅楼间距约3m。基坑西侧为 WW-220幼儿园用地(空地)及本项目号车库用地。基坑西侧南部车库外墙边距离用地红线最近约5.3m,主楼外墙边距离用地红线最近约18.,红线外为 WS C-20 幼儿园用地,目前为空地。基坑北部西侧为1 号车库用地,两车库间距约4,住宅楼间距约26。基坑南侧为方竹路,路下分布有市政管线。该侧车库外墙边距离用地红线最近约18.7,主楼外墙边距离用地红线最近约.m。红线外为方竹路,路宽约 14,目前该路尚未通车。基坑东侧为为秋涟河。该侧车库外墙边距离用地红线最近约38m,主楼外墙边距离用地红线最近约2.3m。红
6、线外为秋涟河,河宽约25m,水面深约1m,河道两侧设直立砌石驳岸。第 2 章 监测目的、内容及监测依据2.监测目的由于岩土体成分和结构的不均匀性、各向异性及不连续性决定了岩土体力学性质的复杂性,加上自然环境因素的影响,理论预测值还不能全面而准确地反映工程的各种变化。在基坑施工阶段,围护工程、开挖、降水等各种因素产生水体、土体等侧压力,在侧压力的作用下基坑容易发生流沙、管涌甚至坍塌等险情,这些都将会对施工及周边环境产生影响。因此,在基坑施工中应通过动态监测的手段对基坑施工区域及其周边环境进行系统的变形监测,预测基坑及周边建(构)筑的完整性及变形趋势。在监测过程中,当变形总量达到报警值时要及时反馈
7、动态设计、动态施工信息,采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数,检验支护和止水效果,以确保基坑施工过程中的安全和工程的顺利进行。因此,在理论分析指导下有计划地进行现场工程监测是基坑工程的重要组成。工程监测的目的具体可以分为以下几点:1围护结构施工及基坑施工过程中的监测作为信息化施工的一种手段,主要目的是为基础施工提供相关周边环境、基坑本身的垂直位移及水平位移等多项变形参数,及时掌握周边环境的位移、垂直位移变形等多项变形规律。2.当基坑监测过程中发现变形总量达到报警值时,立即通知施工方和监理,以便采取有效的技术措施控制变形量的发展,真正做到信息化施工,确保周边环境安全和工程的顺利
8、完成。.对基坑本身及周边环境的监测是一项很重要的内容,通过分析监测数据,可以判断有无特殊情况发生,并为设计提供参考数据。2.监测依据的规范及设计资料1.国家标准国家一、二等水准测量规范(B189-20)工程测量规范(GB002607)建筑基坑支护技术规程(JGJ/120-2012)建筑物地基基础设计规范(G 50 07-01)2.国家行业标准建筑变形测量规范(JJ/T 82007)城市测量规范(JJ/T 201)3.上海市地方标准基坑工程施工监测规程(J/TJ 8200 006)基坑工程设计规程(DBJ 861200)关于进一步加强本市基坑和桩基工程质量安全管理的通知(沪建交2012 645
9、号)4.其他工程资料本工程岩土工程勘察报告围护设计方案业主提供相关图纸及资料23 监测范围根据本工程监测技术要求和现场施工具体情况,本监测工程按以下要求进行:1 以该工程基坑施工区域周围2 倍基坑开挖深度范围内周边环境、周边土体和基坑围护结构本身作为本工程监测及保护的对象;.基坑周边 2 倍开挖深度范围内的土体地面沉降比较明显地反映出基坑围护结构的变形情况和周边环境受基坑影响变形趋势。故环基坑周围垂直基坑走向要布设若干组地表沉降监测断面;.为保证市政管网的安全运营,保证周边环境的安全,减小其受施工的影响,保证施工的顺利进行,施工中将加强进行周边管线及建筑物监测,以便有关部门及时汇总分析监测数据
10、,进行预测,指导各项施工措施及保护措施的实施,有效地实现信息化施工。24 监测内容本基坑监测以基坑围护施工和开挖施工为监测工作的重点阶段,监测的重点为基坑本体及周边环境的变形情况。在基坑施工过程中,对基坑支护结构和基坑周围土体、地下水位、管线进行全面系统的监控,并根据施工工况,适当加密监测频率。根据关于进一步加强本市基坑和桩基工程质量安全管理的通知(沪建交2 12 645 号)、基坑工程施工监测规范(上海市工程建设规范2012 上海)及设计的要求,本基坑监测的主要内容如下:(一)基坑本体监测.围护墙顶水平及垂直位移监测;2.围护墙深层水平位移监测;3.基坑外地下水位监测;(二)周边环境监测1
11、坑外地表沉降监测;.临近道路地下管线监测;3.临近号房监测。第 3 章 监测方案实施31 监测控制网的布设为保证所有监测工作的统一,提高监测数据的精度,使监测工作有效的指导整个基坑施工,本次监测工作采用由整体到局部的原则布设监测控制网。即首先布设统一的控制网,再在此基础上加密布设监测点(孔)。采用独立水准系,在施工影响范围以外两侧各布置一组稳固水准点,沉降变形监测基准网以上述永久水准基准点作为起算点,组成水准网进行联测。基准网观测按照国家等水准测量规范要求执行,精密水准测量的主要指术如表3-1 所示:精密水准测量的主要技术要求表-每千米高差中误差(mm)水准仪等级水准尺观测次数往返较差、附合或
12、环线闭合差(mm)1 2 DS1铟钢尺往返测各一次4L注:L 为往返测段、环线的路线长度(以 km 计);DINI03 电子水准仪配合精密铟钢水准尺,标称精度0.3mm。采用电子水准仪自带记录程序,记录外业观测数据文件。观测措施:本高程监测基准网采用DI I03 电子水准仪配合精密铟钢水准尺进行实施,外业观测严格按规范要求的二等精密水准测量的技术要求执行。为确保观测精度,观测措施制定如下。作业前编制作业计划表,以确保外业观测有序开展。观测前对电子水准仪及配套铟钢尺进行全面检验。观测方法:往测奇数站“后前前后”,偶数站“前后后前”;返测奇数站“前后后前”,偶数站“后前前后”。往测转为返测时,两根
13、标尺互换。测站视线长、视距差、视线高要求如表3-2 所示:精密水准测量的观测要求表 2标尺类型视线长度前后视距差前后视距累计差视线高度仪器等级视距视线长度以上视线长度0m 以下铟钢D1 50m.0m 3.0m 0.m 0.3m 测站观测限差如表3-3 所示:水准测量的测站限差表 3-3 基辅分划读数差基辅分划所测高差之差上下丝读数平均值与中丝读数之差检测间歇点高差之差0.mm 07m.0mm 1.0mm 两次观测高差超限时重测,当重测成果与原测成果比较其较差均没超限时,取三次成果的平均值。沉降基准网外业测设完成后,对外业记录进行检查,严格控制各水准环闭合差,各项参数合格后方可进行内业平差计算。
14、内业计算采用EPSW平差软件按间接平差法进行严密平差计算,高程成果取位至0.1m。3.2 监测精度要求1.沉降监测采用水准测量,进行闭合或往返观测:按照要求沉降观测点每站观测高程中误差0.mm。水准控制网按国家二等水准测量的技术要求进行试测,各项技术指标应符合表3-的规定:水准控制测量技术指标表 3等级每千米水准测量偶然中误差 M(mm)基辅分划读数差(m)视距()路线长度(k)附合路线或环线闭合差(m)备注二等1.0 0.5 3 且0 00 4LL 为公里数2.平面控制网及监测点观测均采用二级水平位移监测网技术要求观测,其各项技术指标如表3-5 所示:平面控制测量技术指标表 3-等级平均边长
15、()测角中误差()测距中误差(mm)最弱边边长相对中误差点位中误差(m)二级00.5.0/100 00.0 3.根据上海市工程建设规范基坑工程施工监测规程要求,二级监测中水准仪“i”角误差应不大于 15,需定期对水准仪进行i 角监测,确保测量成果的准确性。4.在测量过程中固定观测人员和仪器,测量成果必须严密平差。3.平面、高程系统本基坑监测过程中围护桩顶、基坑外地下水位及基坑竖向位移监测采用独立高程系,坑外深层土体、基坑水平位移监测采用独立坐标系。3.4监测仪器选用及人员投入平面控制测量选用中纬ZT80中文全站仪(图 3-1),其标称精度为:测距2mm+2pm,测角 2。高程控制测量选用DII
16、03 电子水准仪配合精密铟钢水准尺(图 3-2),标称精度为:0.mm。图 31 Z80 中纬全站仪图 3-2 D NI3 电子水准仪整个监测过程中选用的仪器设备及其参数,参见表6。仪器投入一览表表 3-6 仪器名称厂家及型号数量精度备注仪器名称厂家及型号数量精度备注全站仪中纬 T80 台2m+2ppm、2位移数字水准仪Trible DN03台0.3mm/Km 沉降铟钢水准标尺2把.02m航天测斜仪 CX 06b 航天部 3所CX-06 1台0.2mm/00m 围护墙体测斜/坑外土体测斜钢尺水位沉降仪JTM 000 1台1mm 坑外地下水位门负责监测项目的实施。本基坑监测项目小组成员见表-。人
17、员投入统计表表 37 序号姓名监测工作项目职务1 组织项目组长2 组织实施技术负责人3 基坑围护桩、外侧深层土体位移、支护桩深层位移测量外业组水平位移测量收集监测数据、整理分析,出具监测报告内业组3 监测点数量及投入仪器整个监测期间监测点数量见表3-。监测点数量统计表表-8 序号监测对象监测内容监测点数量监测点编号备注1 围护墙顶沉降及水平位移2点Q1 Q2 2 围护桩深层侧向位移14 孔J1J14 深度 15m 3 基坑外地下水地下水位变化7 孔SS深度 6m 4 坑外地表沉降3 组T1点/组号房沉降46 点F52F97 6 临近周边地下管线沉降3 点RQ RQ3 燃气管线7 3 点GS1
18、GS3 给水管线8 3 点 S1 3 排水管线第 4 章 围护结构和支撑体系监测4.1 围护墙顶水平位移及沉降4.1 监测目的了解在基坑开挖、结构施工中围护桩顶、坡顶的垂直和水平位移,为围护墙体测斜控制孔口位移提供改正参数。4 2测点埋设围护墙体沉降监测点与围护墙体深层位移监测孔对应布设,原则上水平位移与沉降监测点使用同一点,不再另行埋设。将道钉在围护混凝土圈梁浇筑过程中,于设计位置处直接将观测点埋入,根据基坑设计及监测方案布置了2个围护桩顶监测点位,对应点号依次为 Q129。4.1.3 测量仪器沉降观测采用精密水准仪及相应铟瓦水准标尺。读数精度 0.0mm。水平位移观测选用的是全站仪,测角精
19、度 2级,测距 2m2pm。4.1.测量方法沉降观测采用独立监测系统,严格遵守测量规范按三等水准要求使用美国天宝水准仪(Trimble DIN 03)以M1 为基准联测 QQ23、J1J1形成一条闭合水准线路,再采用其专用平差软件平差而得出各期竖向位移成果。在此基础上,以水准控制点为基准测出各观测点的高程,从而计算出各观测点的沉降或隆起变化情况。水平位移观测使用全站仪采用小角度法或极坐标法(根据现场实际情况确定)测出各测点的水平角度或平面坐标,经过计算可得各测点的水平位移变化情况。测试精度、测试要求按国家规范工程测量规范(B50026 207)执行。计算公式如下:(1)垂直位移Hi=Hi,j+
20、-i,j Hi,j=Hm(h后 i,-h前,j)H=i式中:H-各监测点本次变化量m-基准点高程ij -第 i 号监测点第次观测高程后 i,j-第 i 号监测点第 j 次观测时后视观测读数前 i,j -第 i 号监测点第 j 次观测时前视观测读数Hi -各监测点累计变化量(2)水平位移(小角度法)墙顶水平位移测量按小角度法进行观测。在平行于基坑围护墙延长线上的平面控制点设工作站,取远方50m 外位置稳定、成象清晰的永久性目标作固定后视方向分别测出各监测点相对后视的夹角,每测回取平均值。根据光电测距原理量出测站至监测点边长L。同一测点相邻两次测角差dA=A-i-1,从而计算出该测点本次位移量,从
21、第一次位移量开始累加至本次位移量即为该测点累计位移量。计算公式如下:i(dAL)/dAA,j+-A,j S Si式中:i-各监测点相对上次观测的本次位移量 S -各监测点相对初始值的累计位移量dA-各监测点在固定测站上前后两次角度观测变化量 Ai,-在固定测站观测第i 个监测点第 j 次观测方位角Li-测站至监测点的距离-计算常数,=20625(3)水平位移(极坐标法)Xi=Scsa Yi=i naiX=X-i 1Y Y i-式中:Xi,Yi-监测点第 i 次的坐标S -监测点至测站点的距离a -在固定测站观测监测点第i 次观测方位角 -监测点 X轴方向变化量Y -监测点 X轴方向变化量4.2
22、 坑外土体深层水平位移监测4.2.1监测目的围护结构的变形通过预埋在桩身外侧土体的测斜孔进行监测,主要了解随基坑开挖深度的增加,围护结构墙体不同深度水平位移变化情况。4.2 测孔埋设利用 30型钻机在预设的测斜孔埋设位置处钻孔至设计深度15m,将外径 0、内径 53mm 的 PVC 测斜管逐节放入钻孔内,顶底密封,接头处用套管衔接并用自攻螺旋拧紧,同时用胶布封闭。测斜管内注入清水,防止其上浮,测斜管内的十字导槽必须有一组垂直于基坑边线。根据基坑设计及监测方案共布置了14 个监测点位,对应点号依次为 1J14。4.2.3仪器和材料采用北京航天工业总公司三十三研究所生产的CX-0测斜仪(图-),其
23、读数分辨率 0.0m/50m。接收仪为该公司的 ata Mat,它可以记录、存储与基坑垂直、平行两个方向的测斜数据,与电脑连接实现数据传输,利用配套的 DM 软件进行数据处理,自动生成变形曲线。测斜管选用内径53m 的 P管(图),其外壁有一对凹槽,内壁有二对相互垂直,深为 3mm 的导槽。图 41 X-0b测斜仪图 4-P C测斜管43 基坑外地下水位监测4.31 监测目的水位测试是通过测量基坑外地下水位在基坑降水和基坑开挖过程中的变化情况,了解基坑围护结构止水效果,以及时发现和防止围护结构渗漏、基坑外水土向坑内流失。4.3.2测孔埋设根据基坑设计及监测方案按图4-所示在环绕基坑四周每隔56
24、0m 处埋设一孔,共计布置了个水位观测孔,观测孔号依次为 S1S7。水位孔深度为 6m,用钻机钻孔至设计深度后清孔,孔底部以上4m 处安放 100mm 的 PVC 透水管(图 4-4),在其外侧用铜网包好。然后逐节将水位管插入孔内至设计深度。在透水管的深度范围内回填黄砂,以保持良好透水性,其它段采用回填膨润土将孔隙填实。成孔后加清水,检验成孔质量,孔口用盖子盖好,防止地表水进入孔内。4.3.3 测试仪器本工程采用 JT9000钢尺水位计(图 4-5),该水位计上带有刻度,可直接读出水位距管口的距离。4.测试方法以M1 的标高为基准测水位观测孔的标高,采用水准联测各管口高程后,直接用钢尺水位仪测
25、出水位管内管口到水面的高度,从而演算出水位标高。特别需要注意的是:初值的测定在开工前23 天内完成,在晴天连续测试水位取其平均值为水位初始值;遇雨天,在雨天后2 天测定初始值,以减小外界因素的影响。图 4-4 PVC 水位管图 43 水位孔埋设示意图图 4-5 9000钢尺水位计3.资料整理:管口至管内水面的高度即为本次水位观测值。纳入本工程独立高程系统的水位绝对高程为:DSHSS式中:DS-水位高程HS-管口高程hS-地下水位高差(管口与管内水面之深度)4.4 周边环境监测44.1 监测目的了解在基桩施工、围护施工、基坑开挖和地下结构施工期间周边地下管线的垂直位移和水平位移变化情况,以保证地
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精编 基坑 监测 总结报告 模板
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内